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降低轮胎滚动阻力方法的初步探讨精选
轮 胎 工 业 1999 年第 19 卷
132
基于这些能得到的通用橡胶的性能 , 我们
可以得出一个结论 : 目前要橡胶同时满足轮胎
的所有性能要求是不可能的。
13 溶聚丁苯橡胶( SSBR) 的应用
SSBR 由于其较窄的相对分子质量分布、
较大的相对分子质量和优越的分子链特性使得
( )
其滞后损失比乳聚丁苯橡胶 ESBR 低 , 因而
广泛应用于低滚动阻力轮胎的胎面胶。一般低
滚动阻力的轿车轮胎的胎冠胶用 SSBR 和 NR
并用。为了进一步降低胶料的滚动阻力 ,在 S
SBR 合成过程中通过改变单体比例和催化剂
图 1 “理想胎面橡胶”的 tan δ
等方法引入乙烯基而生产出来的乙烯基 SSBR
———BR ; —·—NR ; - - - SBR1500 ; ……SBR1516
( )
其分子结构如图 3 所示 的滞后损失更小 ,用
50 份 N339 炭黑
它做胎面胶制造的轮胎的滚动阻力也更低 ;而
且可以通过改变单体比例和催化剂等方法得到
不同玻璃化转变温度的 SSBR ( 见图 4) 。从图
4 中 也 可 以 看 出 SSBR 的 滞 后 损 失
和玻璃化转变温度的关系 :玻璃化转变温度越
普通 SBR
图2 通用橡胶的 tan δ
注同图 1
材料是低滚动阻力和低生热的最佳原材料 ;但
是在正常的温度范围内 , 同样较低的tan δ说明
其抗湿滑性较差。 乙烯基 SBR
(2) NR 的玻璃化转变温度为 - 70 ℃,它的 图3 乙烯基 SSBR 的分子结构
低温屈挠性和耐磨性都不如BR ;但在同样好的
低滚动阻力和生热下 ,其抗湿滑性较好。
(3) 苯乙烯质量分数为 025 的 SBR 由于
玻璃化转变温度较高 ,因而耐磨性较差 ,且低温
性能明显降低 ,滚动阻力和生热也不如 BR 和
NR 的好;相反由于有较高的 tan δ,这种材料的
抗湿滑性对高速下的刹车性能极好。
(4) SBR 的苯乙烯质量分数提高到 040 ,
由于链段的运动受到限制,其玻璃
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